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载银二氧化钛复合微粉的制备及抗菌性能表征

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-8页
第一章 文献综述第8-27页
 1.1 概述第8页
 1.2 抗菌材料的分类与特点第8-11页
  1.2.1 有机抗菌剂第9-10页
  1.2.2 无机抗菌剂第10-11页
  1.2.3 抗菌特点第11页
 1.3 无机抗菌剂的制备第11-22页
  1.3.1 光催化型抗菌剂的制备第11-14页
  1.3.2 银离子负载型抗菌剂的制备第14-22页
 1.4 无机抗菌剂的抗菌机理及抗菌性能表征第22-25页
  1.4.1 二氧化钛的抗菌机理第22-24页
  1.4.2 银系抗菌剂的抗菌机理第24-25页
  1.4.3 粉体性能表征第25页
 1.5 研究目的与思路第25-27页
第二章 实验研究方法第27-33页
 2.1 实验原料及设备第27-29页
  2.1.1 试验原料第27-28页
  2.1.2 仪器设备第28-29页
 2.2 工艺流程第29-30页
 2.3 抗菌粉体制备第30页
  2.3.1 直接沉淀工艺制备抗菌粉体第30页
  2.3.2 前驱体中加入银盐制备抗菌粉体第30页
 2.4 分析方法第30-31页
 2.5 抗菌材料的表征方法第31-33页
  2.5.1 最小抑菌浓度表征第31-32页
  2.5.2 抑菌圈表征第32-33页
第三章 正钛酸制备载银抗菌粉体及其性能表征第33-55页
 3.1 制备原理第33-35页
  3.1.1 钛液水解机理第33-34页
  3.1.2 银盐形成及溶解机理第34-35页
 3.2 抗菌剂制备工艺与前驱体载银效果的关系第35-39页
  3.2.1 温度与银损失率的关系第35-36页
  3.2.2 pH与银损失率的关系第36-37页
  3.2.3 pH与正钛酸回收率的关系第37-38页
  3.2.4 时间与银损失率的关系第38-39页
 3.3 工艺条件与前驱体载银的关系第39-41页
  3.3.1 温度与银损失率的关系第39-40页
  3.3.2 pH与银损失率的关系第40-41页
  3.3.3 时间与银损失率的关系第41页
 3.4 煅烧温度与粉体抗菌性能和色泽的关系第41-45页
  3.4.1 煅烧温度与粉体抗菌性能的关系第42-44页
  3.4.2 煅烧温度与粉体色泽的关系第44-45页
 3.5 载银量与抗菌性能和产品色泽的关系第45-49页
  3.5.1 载硫酸银-二氧化钛抗菌粉体的Ag~+释放性能第45页
  3.5.2 不同抗菌粉体的Ag~+释放性能试验第45-46页
  3.5.3 载银量与抗菌性能的关系第46-48页
  3.5.4 载银量与产品色泽的关系第48-49页
 3.6 抗菌粉体的长效性与光稳定性第49-50页
 3.7 抗菌粉体的表征第50-54页
  3.7.1 TG-DTA分析第50页
  3.7.2 XRD分析第50-53页
  3.7.3 SEM分析第53-54页
 3.8 小结第54-55页
第四章 偏钛酸制备载银抗菌粉体及其性能表征第55-75页
 4.1 工艺条件与前驱体载银的关系第55-58页
  4.1.1 温度与银损失率的关系第55-56页
  4.1.2 pH与银损失率的关系第56-57页
  4.1.3 时间与银损失率的关系第57-58页
 4.2 煅烧温度与粉体抗菌性能和色泽的关系第58-60页
  4.2.1 煅烧温度与粉体抗菌性能的关系第58-59页
  4.2.2 煅烧温度与粉体色泽的关系第59-60页
 4.3 载银量与粉体抗菌性能和色泽的关系第60-63页
  4.3.1 载银量与粉体抗菌性能的关系第60-63页
  4.3.2 载银量与粉体色泽的关系第63页
 4.4 载硫酸银二氧化钛复合抗菌粉体的表征第63-69页
  4.4.1 TG-DTA分析第63-64页
  4.4.2 XRD分析第64-67页
  4.4.3 SEM分析第67-69页
 4.5 载硫酸银二氧化钛粉体的长效性与光稳定性第69-70页
 4.6 载磷酸银二氧化钛抗菌粉体的表征第70-73页
  4.6.1 载磷酸银二氧化钛抗菌粉体的XRD分析第70页
  4.6.2 载磷酸银二氧化钛抗菌粉体的抗菌性能表征第70-73页
  4.6.3 载磷酸银二氧化钛抗菌粉体的长效性与光稳定性第73页
 4.7 小结第73-75页
第五章 结论与展望第75-78页
 5.1 结论第75-76页
 5.2 展望第76-78页
参考文献第78-86页
致谢第86-87页
攻读硕士学位期间主要研究成果及获奖情况第87页

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